/usr/include/sofa/helper/LCPSolver.inl is in libsofa1-dev 1.0~beta4-10ubuntu2.
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* SOFA, Simulation Open-Framework Architecture, version 1.0 beta 4 *
* (c) 2006-2009 MGH, INRIA, USTL, UJF, CNRS *
* *
* This library is free software; you can redistribute it and/or modify it *
* under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by *
* the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at *
* your option) any later version. *
* *
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* along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, *
* Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. *
*******************************************************************************
* SOFA :: Framework *
* *
* Authors: M. Adam, J. Allard, B. Andre, P-J. Bensoussan, S. Cotin, C. Duriez,*
* H. Delingette, F. Falipou, F. Faure, S. Fonteneau, L. Heigeas, C. Mendoza, *
* M. Nesme, P. Neumann, J-P. de la Plata Alcade, F. Poyer and F. Roy *
* *
* Contact information: contact@sofa-framework.org *
******************************************************************************/
#ifndef SOFA_HELPER_LCPSOLVER_INL
#define SOFA_HELPER_LCPSOLVER_INL
#include <sofa/helper/LCPSolver.h>
#include <cstdio>
namespace sofa
{
namespace helper
{
#define EPS 0.00001 // epsilon pour tests = 0
#define EPSP 0.00000000001 // epsilon pour pivot
#define MAX_BOU 50 // nombre maximal de boucles de calcul
// -----------------------------------------------------------------
// --- Resoud un LCP �rit sous la forme U = q + M.F
// --- dim : dimension du pb
// --- res[0..dim-1] = U
// --- res[dim..2*dim-1] = F
// -----------------------------------------------------------------
template <int dim> bool LCPSolver<dim>::solve(const double *q, const Matrix &M, double *res)
{
int ii, jj;
int ligPiv; // ligne du pivot
int colPiv; // colonne du pivot
double pivot; // pivot
double min; // recherche du minimum pour le pivot
double coeff; // valeur du coefficient de la combinaison lin�ire
int boucles; // ii du nombre de passages dans la boucle
double mat[dim][2*dim+1];
int base[dim]; // base des variables non nulles
// matrix initialization
for (ii=0; ii<dim; ii++) {
// colonnes correspondantes ?w
for(jj=0;jj<dim;jj++) {
if(jj==ii) {
mat[ii][jj] = 1;
}
else {
mat[ii][jj] = 0;
}
}
// colonnes correspondantes ?z
for (;jj<2*dim;jj++) {
mat[ii][jj] = -(M[ii][jj-dim]);
}
// colonne correspondante ?q
mat[ii][jj] = q[ii];
}
// initialisation de la base
for(ii=0;ii<dim;ii++) {
base[ii]=ii;
}
// initialisation du nombre de boucles
boucles=0;
// recherche de la ligne du pivot
ligPiv=-1;
min = -EPS;
for(ii=0;ii<dim;ii++) {
if (mat[ii][2*dim]<min) {
ligPiv=ii;
min=mat[ii][2*dim];
}
}
// tant que tous les q[i] ne sont pas > 0 et qu'on ne boucle pas trop
while ((ligPiv>=0) && (boucles<MAX_BOU)) {
// augmentation du nombre de passages dans cette boucle
boucles++;
// recherche de la colonne du pivot
if (base[ligPiv]<dim) {
// c'est un wi dans la base
colPiv=dim+base[ligPiv];
}
else {
// c'est un zi dans la base
colPiv=base[ligPiv]-dim;
}
// stockage de la valeur du pivot
pivot=mat[ligPiv][colPiv];
// si le pivot est nul, le LCP echoue
if (fabs(pivot)<EPSP) {
// printInfo(q,M,base, mat, dim);
printf(" + No solution to LCP + \n");
boucles=MAX_BOU;
return false;
} else {
// division de la ligne du pivot par le pivot
for(ii=0;ii<2*dim+1;ii++) {
mat[ligPiv][ii]/=pivot;
}
// combinaisons lin�ires mettant la colonne du pivot a 0
for(ii=0;ii<dim;ii++) {
if (ii!=ligPiv) {
coeff=mat[ii][colPiv];
for(jj=0;jj<2*dim+1;jj++) {
mat[ii][jj]-=coeff*mat[ligPiv][jj];
}
}
}
// on rentre dans la base la nouvelle variable
base[ligPiv]=colPiv;
// recherche de la nouvelle ligne du pivot
ligPiv=-1;
min = -EPS;
for(ii=0;ii<dim;ii++) {
if (mat[ii][2*dim]<min) {
ligPiv=ii;
min=mat[ii][2*dim];
}
}
}
}
// stockage du resultat
for(ii=0;ii<2*dim;ii++) {
res[ii]=0;
}
// si on est arrive a r�oudre le pb, seules les variables en base sont non nulles
if (boucles<MAX_BOU) {
for(ii=0;ii<dim;ii++) {
res[base[ii]]=mat[ii][2*dim];
}
}
return true;
}
// -----------------------------------------------------------------
// ---
// -----------------------------------------------------------------
template <int dim> void LCPSolver<dim>::printInfo(double *q, Matrix &M)
{
int ii, jj;
// affichage de la matrice du LCP
printf("M = [");
for(ii=0;ii<dim;ii++) {
for(jj=0;jj<dim;jj++) {
printf("\t%.4f",M[ii][jj]);
}
printf("\n");
}
printf(" ]\n\n");
// affichage de q
printf("q = [");
for (ii=0;ii<dim;ii++) {
printf("\t%.4f\n",q[ii]);
}
printf(" ]\n\n");
// afficahge base courante
/* printf("B = [");
for(ii=0;ii<dim;ii++) {
printf("\t%d",base[ii]);
}
printf("\t]\n\n");
// affichage matrice courante
printf("mat = [");
for(ii=0;ii<dim;ii++) {
for(jj=0;jj<2*dim+1;jj++) {
printf("\t%.4f",mat[ii][jj]);
}
printf("\n");
}
printf(" ]\n\n"); */
}
//template<> class LCPSolver<3>;
//template<> class LCPSolver<5>;
} // namespace helper
} // namespace sofa
#endif
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